









(1)在低温合金管或材料制造过程中进行裂纹修复预处理。这类技术是裂纹产生以前在材料内部进行一些特殊处理,当使用过程中材料内部出现裂纹后,自动对裂纹处进行修复,消除裂纹。根据预处理是否改变材料本身成分又分为两类:一是不改变材料本身的成分和结构,仅仅是在制造过程中在材料内部预先置入修复微结构,当使用过程中产生裂纹后,徵结构产生修复剂修复裂纹;二是调整低温合金管材料成分或结构,在材料中预先加入特殊成分,当裂纹产生时,这些特殊成分向裂纹处转移修复裂纹。
(2)在产生裂纹后进行修复处理。分为人工修复和自修复。人工修复一般是采用能量补给的方式进行修复,内裂纹需要外界因素的作用才可以修复,如加热、加压、变形等。具体技术主要有脉冲电流修复、钻孔修复、涡流修复、加压高温修复、变温修复等。自修复主要是拟生修复。
利用光学金相显微镜OM和XRD研究了热处理对低温合金管***与性能的影响,利用SEM分析了合金拉伸断口形貌,测试了合金室温拉伸力学性能和硬度。
热处理改变了低温合金管中Mg2Si的形貌与分布,晶粒得到显著的细化,晶界网状析出物消除,热锻和热挤压后坯料晶粒大小分布均匀,合金管的***由α-Mg、共晶Mg2Si、共晶Mg2Sn三相组成,经480℃过固溶处理后,合金管中的Mg2Sn相基本溶解,而热轧后晶粒大小不一,在晶界及晶内都有第二相析出,呈弥散分布状态。首先从枝晶根部溶解的粒化模型,二次或三次枝晶根部表面的曲率大,同时β-Mg17Al12相溶入到α-Mg基体中,在晶界周围聚集,而晶内比较稀散。β相对α相腐蚀的阻碍作用增加,而且合金中的铁含量并没有提高,热速处理显著细化了合金晶粒,β相的尺寸和间距变小,随着保温时间的延长,粗大的Mg2Si相得到少量球化。合金管的***中存在热裂纹和显微疏松缺陷,合金含铁量显著高,富集于固液界面前沿,阻碍α-Mg基体的自由长大,随保温时间的延长,TiC枝晶逐步溶断为秃枝
热处理过程中Mg2Sn相以弥散形式析出,平均晶粒尺寸由未变质合金的约140μm细化到约40μm,细小的Mg2Sn相弥散析出并使合金管板的硬度明显升高,在随后的时效过程中发生沉淀析出,从而细化合金管铸态***,明显提高合金的显微硬度,达到47.6 HV。
(1)在玻璃微珠填充的环氧树脂复合材料中嵌入空心纤维,采用的修复剂为单组分或双组分粘合剂。在载荷作用下液态纤维损坏,适时释放粘合剂到裂纹处固化,从而达到愈合基体、阻止裂纹进一步扩展的目的。
(2)利用空心光纤作为输送修复结构胶液的通道,低温合金管,当结构关键部位出现损伤时,内含胶液的空心光纤网络可以检测出结构损伤的位置,并输出胶液对损伤进行修复,从而实现对复合材料结构损伤的自诊断及自修复功能。
(3)将环戊二烯二聚休包裹在脲醛树脂制成的微囊里,和Grubbs催化剂一起分散在环氧基体中,当低温合金管材料产生裂缝时,微囊损坏,环戊二烯二聚体由于裂缝产生的毛细管虹吸作用迅速渗入银纹,碰到Grubbs催化剂产生交联聚合以达到修复的目的。实验测试表明,这种低温合金管材料有75%的修复率。该体系将埋植技术、微囊技术、烯烃聚合、高分子多组分体系等有机地结合在一起,达到材料深层自修复的目的。
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